1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 特性
4.3 主要な業界動向
5 世界のベンゼン市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 派生製品別市場分析
5.5 製造プロセス別市場分析
5.6 用途別市場分析
5.7 地域別市場分析
5.8 市場予測
6 派生製品別市場区分
6.1 エチルベンゼン
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 クメン
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 シクロヘキサン
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 ニトロベンゼン
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 直鎖アルキルベンゼン
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 無水マレイン酸
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
6.7 その他
6.7.1 市場動向
6.7.2 市場予測
7 製造プロセス別市場分析
7.1 ナフサの熱分解スチームクラッキング
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ナフサの接触改質
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 トルエン水素化脱アルキル化
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 トルエン不均化反応
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 バイオマス由来
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 プラスチック
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 樹脂
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 合成繊維
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 ゴム用潤滑剤
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 アジア太平洋地域
9.1.1 市場動向
9.1.2 主要市場
9.1.2.1 中国
9.1.2.2 インド
9.1.2.3 日本
9.1.2.4 韓国
9.1.3 市場予測
9.2 ヨーロッパ
9.2.1 市場動向
9.2.2 主要市場
9.2.2.1 ドイツ
9.2.2.2 イギリス
9.2.2.3 フランス
9.2.2.4 イタリア
9.2.3 市場予測
9.3 北米
9.3.1 市場動向
9.3.2 主要市場
9.3.2.1 アメリカ合衆国
9.3.2.2 カナダ
9.3.3 市場予測
9.4 中東・アフリカ
9.4.1 市場動向
9.4.2 主要市場
9.4.2.1 サウジアラビア
9.4.2.2 南アフリカ
9.4.3 市場予測
9.5 ラテンアメリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 主要市場
9.5.2.1 ブラジル
9.5.2.2 アルゼンチン
9.5.3 市場予測
10 貿易データ
10.1 国別輸入内訳
10.2 国別輸出内訳
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要企業のプロファイル
15.3.1 BASF
15.3.2 中国石油化工(シノペック)
15.3.3 ロイヤル・ダッチ・シェル
15.3.4 中国石油天然気集団公司
15.3.5 デュポン
15.3.6 サウジ基礎産業公社
15.3.7 中国石油化工株式会社
15.3.8 エクソンモービル・コーポレーション
15.3.9 JXホールディングス
15.3.10 BP
15.3.11 ボレアリスAG
15.3.12 ブラスケム
15.3.13 レプソル
15.3.14 アルソル・アロマティクス社
表2:ベンゼン:化学的特性
表3:世界:ベンゼン市場:主要産業ハイライト、2024年および2033年
表4:グローバル:ベンゼン市場予測:派生製品別内訳(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:ベンゼン市場予測:製造プロセス別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:ベンゼン市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:ベンゼン市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表8:グローバル:ベンゼン市場構造
表9:グローバル:ベンゼン市場:主要プレイヤー
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Properties
4.3 Key Industry Trends
5 Global Benzene Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Derivative
5.5 Market Breakup by Manufacturing Process
5.6 Market Breakup by Application
5.7 Market Breakup by Region
5.8 Market Forecast
6 Market Breakup by Derivative
6.1 Ethylbenzene
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Cumene
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Cyclohexane
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Nitrobenzene
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Linear Alkylbenzene
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Maleic Anhydride
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
6.7 Others
6.7.1 Market Trends
6.7.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Manufacturing Process
7.1 Pyrolysis Steam Cracking of Naphtha
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Catalytic Reforming of Naphtha
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Toluene Hydrodealkylation
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Toluene Disproportionation
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 From Biomass
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Plastics
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Resins
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Synthetic Fibers
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Rubber Lubricants
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 Asia Pacific
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Major Markets
9.1.2.1 China
9.1.2.2 India
9.1.2.3 Japan
9.1.2.4 South Korea
9.1.3 Market Forecast
9.2 Europe
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Major Markets
9.2.2.1 Germany
9.2.2.2 UK
9.2.2.3 France
9.2.2.4 Italy
9.2.3 Market Forecast
9.3 North America
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Major Markets
9.3.2.1 United States
9.3.2.2 Canada
9.3.3 Market Forecast
9.4 Middle East and Africa
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Major Markets
9.4.2.1 Saudi Arabia
9.4.2.2 South Africa
9.4.3 Market Forecast
9.5 Latin America
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Major Markets
9.5.2.1 Brazil
9.5.2.2 Argentina
9.5.3 Market Forecast
10 Trade Data
10.1 Import Breakup by Country
10.2 Export Breakup by Country
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porter’s Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 BASF
15.3.2 Sinopec
15.3.3 Royal Dutch Shell
15.3.4 China National Petroleum Corporation
15.3.5 DuPont
15.3.6 Saudi Basic Industries Corporation
15.3.7 China Petroleum & Chemical Corporation
15.3.8 ExxonMobil Corporation
15.3.9 JX Holdings
15.3.10 BP
15.3.11 Borealis AG
15.3.12 Braskem
15.3.13 Repsol
15.3.14 Arsol Aromatics GmbH & Co. KG
※参考情報 ベンゼンは有機化合物の一つで、化学式はC6H6です。環状の構造を持ち、最も基本的な芳香族化合物とされています。ベンゼンは1760年にミハイル・ファラデーによって初めて発見され、その後、1865年にはフリードリッヒ・アウグスト・ケクレによって、ベンゼンの環状構造に関する理論が提案されました。ケクレの構造理論によって、ベンゼンが持つ特殊な安定性が理解されるようになりました。 ベンゼンの構造は、6つの炭素原子がリング状に連結され、それぞれの炭素原子に水素原子が結合している形をしています。この環状構造は、すべての炭素間に共有結合が形成されるため、全体的に非常に安定な分子となっています。特に、ベンゼンは共鳴構造を持ち、全てのC–C結合が等しい長さであることが特徴です。これにより、ベンゼンは芳香族性を示し、通常のアルケンとは異なる反応性を持ちます。 ベンゼンは無色で揮発性があり、特有の甘い香りを持っています。通常は常温で気体または液体の状態で存在し、その沸点は80.1℃、融点は5.5℃です。ベンゼンは水に溶けにくいですが、有機溶媒に対しては非常に溶解性があります。この性質により、ベンゼンは多くの化学反応において溶媒として利用されます。また、ベンゼンは多くの化合物の合成において重要な中間体となります。そのため、工業的には重要な原料として広く利用されています。 ベンゼンは主に石油から抽出され、アセチレンからの合成法や、トルエンと呼ばれる異性体からのデアルケン化反応を用いても製造されます。ベンゼンは主にプラスチック、合成繊維、合成樹脂、染料、薬品などの製造に用いられる基礎化学品です。特に、ナイロンやポリスチレン、ポリエチレンテレフタレート(PET)などの合成樹脂の合成に関与しています。さらに、芳香族化合物の中でも重要な位置を占めるため、化学工業において重宝されています。 ただし、ベンゼンは人体に対して有害であり、吸入や皮膚接触によって健康に悪影響を及ぼします。ベンゼンは発癌性物質とされ、長期間の曝露は白血病やその他の血液疾患のリスクを高めることが知られています。そのため、ベンゼンを取り扱う際には、適切な防護具を着用し、換気を良くするなどの安全対策が必要です。 そのため、多くの国や地域ではベンゼンの使用や排出に関する規制が定められています。たとえば、職場におけるベンゼンの曝露限界値が設定されており、定期的な健康診断やモニタリングが求められています。また、代替物質の研究も進められており、より安全な化学物質を使用する試みも行われています。 ベンゼンはまた、環境に対しても影響を及ぼします。工場からの排水や廃棄物に含まれるベンゼンが環境中に放出されると、土壌や水質の汚染につながります。そのため、環境保護に関する法律や規制も重要視されています。最近では、より持続可能な化学プロセスの開発が求められており、ベンゼンの使用を削減するための努力が続けられています。 以上のように、ベンゼンは化学的には非常に重要な化合物である一方で、その危険性についても十分な理解が必要です。特に、工業的な利用に関しては、環境や健康への影響を考慮した安全な取り扱いや使用が求められています。今後の化学産業においては、ベンゼンに代わる新しい材料や効率的かつ安全な反応経路の開発が鍵となるでしょう。 |